发送信号的方法及装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110024052.9

申请日:

2011.01.21

公开号:

CN102611664A

公开日:

2012.07.25

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04L 27/26申请日:20110121|||公开

IPC分类号:

H04L27/26

主分类号:

H04L27/26

申请人:

华为技术有限公司

发明人:

孙国林; 周向伟; 蒋伟

地址:

518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为基地总部办公楼

优先权:

专利代理机构:

北京中博世达专利商标代理有限公司 11274

代理人:

申健

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内容摘要

本发明实施例公开了一种发送信号的方法及装置,能够以简单的方法实现有效的抑制带外干扰。本发明的方法包括:将子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波;将所述待发送数据进行预编码获得所述数据在所述子载波上的调制符号,其中所述预编码为使得所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极性相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没有极性的调制符号;发送所述数据在所述子载波上的调制符号。本发明实施例主要用于信号发送的过程中。

权利要求书

1.一种发送信号的方法,其特征在于,包括:将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波;将待发送数据进行预编码,获得所述数据在所述子载波上的调制符号,其中所述预编码使得所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极性相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没有极性的调制符号;发送所述数据在所述子载波上的调制符号。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将频谱所包含的子载波,划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波,包括:当所述频谱为连续的频谱时,将所述连续的频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波;或当所述频谱为非连续频谱时,将所述非连续频谱中每段频谱所包含的子载波分别划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波。3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波,包括:将所述频谱边缘部分第一数量的子载波划分为频谱边缘子载波,并将所述频谱中除所述频谱边缘子载波外剩余的子载波划分为频谱非边缘子载波,所述第一数量的确定使得数据吞吐率和带外干扰抑制能力达到平衡。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述将所述频谱边缘部分预定数量的子载波划分为频谱边缘子载波包括:将所述频谱边缘部分小于所述第一数量的子载波划分为所述频谱边缘子载波以提高数据吞吐率。5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述将所述频谱边缘部分预定数量的子载波划分为频谱边缘子载波包括:将所述频谱边缘部分大于所述第一数量的子载波划分为所述频谱边缘子载波以提高带外干扰抑制能力。6.一种发送信号的装置,其特征在于,包括:划分单元,用于将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波;预编码单元,用于将待发送数据进行预编码获得所述数据在所述子载波上的调制符号,其中所述预编码为使得所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极性相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没有极性的调制符号;发送单元,用于发送所述数据在所述子载波上的调制符号。7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述划分单元包括:第一划分模块,用于当所述频谱为连续的频谱时,将所述连续的频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波;或第二划分模块,用于当所述频谱为非连续频谱时,将所述非连续频谱中每段频谱所包含的子载波分别划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波。8.根据权利要求6或7所述的装置,其特征在于,所述划分单元具体用于将所述频谱边缘部分第一数量的子载波划分为频谱边缘子载波,并将所述频谱中除所述频谱边缘子载波外剩余的子载波划分为频谱非边缘子载波,所述第一数量的确定使得数据吞吐率和带外干扰抑制能力达到平衡。9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述划分单元还用于将所述频谱边缘部分小于所述第一数量的子载波划分为所述频谱边缘子载波以提高数据吞吐率。10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述划分单元还用于将所述频谱边缘部分大于所述第一数量的子载波划分为所述频谱边缘子载波以提高带外干扰抑制能力。

说明书

发送信号的方法及装置

技术领域

本发明涉及通信领域,尤其涉及一种发送信号的方法及装置。

背景技术

CR(Cognitive Radio,认知无线电)是目前解决频谱资源紧张的有效方法,
通过频谱感知(Spectrum Sensing),获取并接入未使用的授权频段,但必须保
证不对授权用户造成同频干扰,并且邻频干扰不能过高。OFDM(Orthogonal
Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)能简单高效地抑制信道时
间色散引起的ISI(Inter-Symbol Interference,码间干扰),实现高速的数据
传输。OFDM技术把受到信道频率选择性衰落的信号带宽,划分成相互正交的具
有平坦衰落的若干个子载波,降低了接收机信号检测的复杂度;不同的带宽可
以通过改变子载波的数量实现,适应可变带宽操作;子载波分配到不同的用户,
以OFDMA的方式实现多用户接入,甚至可以在不连续频段上实现OFDM传输。但
是,OFDM存在带外辐射衰减慢的缺点,会对授权用户造成比较大的带外干扰。

目前通过以下两种方法克服上述带外干扰的问题,包括:第一种,通过AIC
(Active Interference Cancellation,主动干扰抵消)和AST(Adaptive Symbol
Transition,自适应符号过渡)对当前的发射数据块进行计算,分别插入干扰
抵消子载波或者符号扩展抑制带外干扰,但是该方法需要的每个数据块进行计
算,复杂度过高。第二种,通过子载波加权的方法,即通过在OFDM子载波上直
接乘上对应的加权因子来抑制带外干扰,但该方法需要根据每个数据块分别求
解出当前的加权因子,计算量过大。

现有技术中的抑制带外干扰的方法,虽然能够在一定程度上抑制带外干扰,
但是该种带外干扰的实现计算量大、复杂度高。

发明内容

本发明的实施例提供一种发送信号的方法及装置,能够以简单的方法实现
有效的抑制带外干扰。

本发明的实施例采用如下技术方案:

一种发送信号的方法,包括:

将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波;

将待发送数据进行预编码获得所述数据在所述子载波上的调制符号,其中
所述预编码为使得所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对
极性相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没
有极性的调制符号;

发送所述数据在所述子载波上的调制符号。

一种发送信号的装置,包括:

划分单元,用于将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边
缘子载波;

预编码单元,用于将待发送数据进行预编码获得所述数据在所述子载波上
的调制符号,其中所述预编码为使得所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边
缘子载波携带一对极性相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个
子载波携带一个没有极性的调制符号;

发送单元,用于发送所述数据在所述子载波上的调制符号。

本发明实施例提供的技术方案,与现有技术相比,仅需要将频谱所包含的
子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波,使所述频谱边缘子载波中
每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极性相反的调制符号,并且所述频谱非边
缘子载波中的每个子载波携带一个没有极性的调制符号,实现边缘子载波带外
干扰的自我抑制,从而能够以简单的方法实现有效的抑制带外干扰。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施
例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述
中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付
出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例1中信号发送方法的流程图;

图2为本发明实施例1中预编码方法表示图;

图3为本发明实施例2中发送信号的流程图;

图4为本发明实施例3中一种发送信号的组成框图;

图5为本发明实施例3中另一种发送信号的组成框图;

图6为本发明实施例3中另一种发送信号的组成框图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清
楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是
全部的实施例。

实施例1

本发明实施例提供一种发送信号的方法,如图1所示,该方法包括:

101、将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波。

其中,所述频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载
波,包括:

当所述频谱为连续的频谱时,将所述连续的频谱所包含的子载波划分为频
谱边缘子载波和频谱非边缘子载波;或

当所述频谱为非连续频谱时,将所述非连续频谱中每段频谱所包含的子载
波分别划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波。

其中,所述将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子
载波,包括:

将所述频谱边缘部分第一数量的子载波划分为频谱边缘子载波,并将所述
频谱中除所述频谱边缘子载波外剩余的子载波划分为频谱非边缘子载波,所述
第一数量的确定使得数据吞吐率和带外干扰抑制能力达到平衡。其中,所述第
一数量为一经验值,当将所述频谱边缘部分等于所述第一数量的子载波划分为
所述频谱边缘子载波时,能够实现既能有效地抑制带外干扰,又能提高数据吞
吐率。

进一步的,需要说明的是,带外干扰主要是由频谱的边缘子载波传输数据
引起的,由于本发明实施例采用将所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘
子载波携带一对极性相反的调制符号,来实现边缘子载波带外干扰的自我抑制,
因此,将频谱边缘子载波较多时,对带外干扰的抑制能力就越强,而由于频谱
边缘子载波中的两个子载波才携带一个调制符号,使得数据吞吐率降低;反之,
当频谱边缘子载波较少时,数据吞吐率会提高,但是带外干扰抑制能力减弱;
因此当将传输所述待发送数据的频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和
频谱非边缘子载波时,可以根据用户的需求,灵活的调整所述频谱边缘子载波
和频谱非边缘子载波数量之间的比例关系,以满足用户灵活的调整带外干扰抑
制强度和数据吞吐率之间的关系。具体包括:

当需要提高数据吞吐率时,将所述频谱边缘部分小于第一数量的子载波划
分为所述频谱边缘子载波,并将所述频谱中除所述频谱边缘子载波外剩余的子
载波划分为频谱非边缘子载波。

当需要提高带外干扰抑制能力时,将所述频谱边缘部分大于所述第一数量
的子载波划分为所述频谱边缘子载波,并将所述频谱中除所述频谱边缘子载波
外剩余的子载波划分为频谱非边缘子载波。

102、将待发送数据进行预编码获得所述数据在所述子载波上的调制符号,
其中所述预编码为使得所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带
一对极性相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一
个没有极性的调制符号。

具体的,该预编码方法可以如图2所示,图2中的每个位置表示一个子载
波,而每个数据表示子载波上的调制符号;例如,将频谱所包含的子载波中的
从b0到-b(N-M)/2-1以及从b(3M-N)/2到-bM的子载波,划分为频谱边缘子载波;将频谱所
包含的子载波中的从b(N-M)/2到b(3M-M)/2-1的子载波,划分为频谱非边缘子载波。所述
频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极性相反的调制符号,
如b0和-b0,bM和-bM等,所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没有
极性的调制符号,如b(N-M)/2,b(N-M)/2,b(3M-N)/2-1等。

另外,所述编码方法还可以通过矩阵的形式表示,如矩阵G所示,该矩阵
G具体表示为:

G = G e 0 0 0 I 0 0 0 G e ]]>

其中,该I为单位矩阵,表示频谱非边缘子载波,按照传统OFDM方式对所述
频谱非边缘子载波进行调制;该Ge表示频谱边缘子载波,使所述频谱边缘子载
波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极性相反的调制符号,具体的所述Ge
表示如下:


103、发送所述数据在所述子载波上的调制符号。

本发明实施例中,将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非
边缘子载波,使所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极
性相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没有
极性的调制符号,实现边缘子载波带外干扰的自我抑制,从而能够以简单的方
法实现有效的抑制带外干扰。

并且,本发明实施例中,将所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子
载波携带一对极性相反的调制符号,来实现边缘子载波带外干扰的自我抑制,
因此在通过边缘子载波传输数据时,不需要降低发射功率,甚至还可以以比非
边缘子载波的发射功率还高的功率传输数据,因此使用户可以根据需要调整频
谱边缘子载波和非边缘子载波发发射功率的大小。

进一步的,本发明实施例中,在将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子
载波和频谱非边缘子载波时,可以根据用户的需求调整所述频谱边缘子载波和
频谱非边缘子载波的比例,以满足用户灵活的调整带外干扰抑制强度和数据吞
吐率之间的关系。

实施例2

本发明实施例提供一种发送信号的方法,如图3所示,该方法包括:

201、将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波。

其中,所述将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子
载波的具体描述,可以参考实施例1中的步骤101中相应描述,本发明实施例
此处将不再赘述。

202、将待发送数据进行第一次频谱预编码。

其中,所述将待发送数据进行第一次频谱预编码,可以通过以下的方式实
现,包括:

将所述频谱非边缘子载波进行第一次频谱预编码,或者将所述频谱边缘子
载波和频谱非边缘子载波进行第一次频谱预编码,所述第一次频谱预编码为抑
制带外干扰的预编码。其中,将所述频谱非边缘子载波进行第一次频谱预编码;
或者将所述频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波进行第一次频谱预编码,可以
采用现有技术中的任一种抑制带外干扰的频谱预编码方法,本发明实施例对此
不进行限制,例如子载波加权的频谱预编码方法等。

203、将进行第一次预编码后的待发送数据进行预编码获得所述数据在所述
子载波上的调制符号。

其中,所述将进行第一次预编码后的待发送数据进行预编码的具体描述,
可以参考实施例1中的步骤102中的描述,本发明实施例此处将不再赘述;不
同的是,本发明实施例是将通过现有技术中抑制带外干扰的编码方式编码后的
待发送数据进行预编码。

204、发送所述数据在所述子载波上的调制符号。

本发明实施例中,将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非
边缘子载波,使所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极
性相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没有
极性的调制符号,实现边缘子载波带外干扰的自我抑制,从而能够以简单的方
法实现有效的抑制带外干扰。

并且,本发明实施例中,将所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子
载波携带一对极性相反的调制符号,来实现边缘子载波带外干扰的自我抑制,
因此在通过边缘子载波传输数据时,不需要降低发射功率,甚至还可以以比非
边缘子载波的发射功率还高的功率传输数据,因此使用户可以根据需要调整频
谱边缘子载波和非边缘子载波发发射功率的大小。

进一步的,本发明实施例中,在将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子
载波和频谱非边缘子载波时,可以根据用户的需求调整所述频谱边缘子载波和
频谱非边缘子载波的比例,以满足用户灵活的调整带外干扰抑制强度和数据吞
吐率之间的关系。

更进一步的,本发明实施例中,在对待发送数据进行预编码之前,可以采
用现有技术中的任一种抑制带外干扰的预编码方式对所述待发送数据进行编
码,之后再对编码后的待发送数据进行预编码的处理;通过对待发送数据的两
次预编码,进一步提高了带外干扰的抑制强度。

实施例3

本发明实施例提供一种发送信号的装置,可以应用在CR系统中,本实施例
的装置用于实现上述实施例中的方法,该装置能够完全实现上述方法实施例中
的各步骤及功能。如图4所示,该装置包括:划分单元31、预编码单元32和发
送单元33。

划分单元31,用于将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非
边缘子载波。

预编码单元32,用于将待发送数据进行预编码获得所述数据在所述子载波
上的调制符号,其中所述预编码为使得所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱
边缘子载波携带一对极性相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每
个子载波携带一个没有极性的调制符号。

发送单元33,用于发送所述数据在所述子载波上的调制符号。

如图5所示,所述划分单元31包括:第一划分模块311或第二划分模块312。

第一划分模块311,用于当所述频谱为连续的频谱时,将所述连续的频谱所
包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波。

第二划分模块312,用于当所述频谱为非连续频谱时,将所述非连续频谱中
每段频谱所包含的子载波分别划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波。

其中,所述将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子
载波,可以采用以下的方式实现,包括:将所述频谱边缘部分第一数量的子载
波划分为频谱边缘子载波,并将所述频谱中除所述频谱边缘子载波外剩余的子
载波划分为频谱非边缘子载波,所述第一数量的确定使得数据吞吐率和带外干
扰抑制能力达到平衡。其中,所述第一数量为一经验值,当将所述频谱所包含
的子载波中等于预定数量门限的子载波划分为所述频谱边缘子载波时,能够实
现既能有效地抑制带外干扰,又能提高数据吞吐率。

进一步的,需要说明的是,带外干扰主要是由频谱的边缘子载波传输数据
引起的,由于本发明实施例采用将所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘
子载波携带一对极性相反的调制符号,来实现边缘子载波带外干扰的自我抑制,
因此,将频谱边缘子载波较多时,对带外干扰的抑制能力就越强,而由于频谱
边缘子载波中的两个子载波才携带一个调制符号,使得数据吞吐率降低;反之,
当频谱边缘子载波较少时,数据吞吐率会提高,但是带外干扰抑制能力减弱;
因此当将传输所述待发送数据的频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和
频谱非边缘子载波时,可以根据用户的需求,灵活的调整所述频谱边缘子载波
和频谱非边缘子载波数量之间的比例关系,以满足用户灵活的调整带外干扰抑
制强度和数据吞吐率之间的关系;当调整带外干扰抑制强度和数据吞吐率之间
的关系时,所述划分单元31还用于:

当需要提高数据吞吐率时,将所述频谱边缘部分小于第一数量的子载波划
分为所述频谱边缘子载波,并将所述频谱中除所述频谱边缘子载波外剩余的子
载波划分为频谱非边缘子载波。

当需要提高带外干扰抑制能力时,将所述频谱边缘部分大于第一数量的子
载波划分为所述频谱边缘子载波,并将所述频谱中除所述频谱边缘子载波外剩
余的子载波划分为频谱非边缘子载波。

进一步,为了提高带外干扰抑制的强度,如图6所示,该装置还包括:第
一频谱预编码单元34。

第一频谱预编码单元34,用于在所述预编码单元32将待发送数据进行预编
码获得所述数据在所述子载波上的调制符号之前,将所述频谱非边缘子载波进
行第一次频谱预编码,或者将所述频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波进行第
一次频谱预编码,所述第一次频谱预编码为抑制带外干扰的预编码。

其中,第一频谱预编码单元34将所述频谱非边缘子载波进行第一次频谱预
编码;或者将所述频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波进行第一次频谱预编码
时,可以采用现有技术中的任一种抑制带外干扰的频谱预编码方法,本发明实
施例对此不进行限制,例如子载波加权的频谱预编码方法等。

本发明实施例中,将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非
边缘子载波,使所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极
性相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没有
极性的调制符号,实现边缘子载波带外干扰的自我抑制,从而能够以简单的方
法实现有效的抑制带外干扰。

并且,本发明实施例中,将所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子
载波携带一对极性相反的调制符号,来实现边缘子载波带外干扰的自我抑制,
因此在通过边缘子载波传输数据时,不需要降低发射功率,甚至还可以以比非
边缘子载波的发射功率还高的功率传输数据,因此使用户可以根据需要调整频
谱边缘子载波和非边缘子载波发发射功率的大小。

进一步的,本发明实施例中,在将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子
载波和频谱非边缘子载波时,可以根据用户的需求调整所述频谱边缘子载波和
频谱非边缘子载波的比例,以满足用户灵活的调整带外干扰抑制强度和数据吞
吐率之间的关系。

更进一步的,本发明实施例中,在对待发送数据进行预编码之前,可以采
用现有技术中的任一种抑制带外干扰的预编码方式对所述待发送数据进行编
码,之后再对编码后的待发送数据进行预编码的处理;通过对待发送数据的两
次预编码,进一步提高了带外干扰的抑制强度

通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发
明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多
情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或
者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软
件产品存储在可读取的存储介质中,如计算机的软盘,硬盘或光盘等,包括若
干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备
等)执行本发明各个实施例所述的方法。

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于
此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到
变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应
以所述权利要求的保护范围为准。

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1、(10)申请公布号 CN 102611664 A (43)申请公布日 2012.07.25 C N 1 0 2 6 1 1 6 6 4 A *CN102611664A* (21)申请号 201110024052.9 (22)申请日 2011.01.21 H04L 27/26(2006.01) (71)申请人华为技术有限公司 地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为 基地总部办公楼 (72)发明人孙国林 周向伟 蒋伟 (74)专利代理机构北京中博世达专利商标代理 有限公司 11274 代理人申健 (54) 发明名称 发送信号的方法及装置 (57) 摘要 本发明实施例公开了一种发送信号的方法。

2、及 装置,能够以简单的方法实现有效的抑制带外干 扰。本发明的方法包括:将子载波划分为频谱边 缘子载波和频谱非边缘子载波;将所述待发送数 据进行预编码获得所述数据在所述子载波上的调 制符号,其中所述预编码为使得所述频谱边缘子 载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极性 相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中 的每个子载波携带一个没有极性的调制符号;发 送所述数据在所述子载波上的调制符号。本发明 实施例主要用于信号发送的过程中。 (51)Int.Cl. 权利要求书2页 说明书7页 附图2页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 2 页 说明书 7 页 附图 2。

3、 页 1/2页 2 1.一种发送信号的方法,其特征在于,包括: 将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波; 将待发送数据进行预编码,获得所述数据在所述子载波上的调制符号,其中所述预编 码使得所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极性相反的调制符号, 并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没有极性的调制符号; 发送所述数据在所述子载波上的调制符号。 2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将频谱所包含的子载波,划分为频谱边缘 子载波和频谱非边缘子载波,包括: 当所述频谱为连续的频谱时,将所述连续的频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载 波和频谱非边缘子载波。

4、;或 当所述频谱为非连续频谱时,将所述非连续频谱中每段频谱所包含的子载波分别划分 为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波。 3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述将频谱所包含的子载波划分为频 谱边缘子载波和频谱非边缘子载波,包括: 将所述频谱边缘部分第一数量的子载波划分为频谱边缘子载波,并将所述频谱中除所 述频谱边缘子载波外剩余的子载波划分为频谱非边缘子载波,所述第一数量的确定使得数 据吞吐率和带外干扰抑制能力达到平衡。 4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述将所述频谱边缘部分预定数量的子 载波划分为频谱边缘子载波包括: 将所述频谱边缘部分小于所述第一数量的子载波划分为所述频谱。

5、边缘子载波以提高 数据吞吐率。 5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述将所述频谱边缘部分预定数量的子 载波划分为频谱边缘子载波包括: 将所述频谱边缘部分大于所述第一数量的子载波划分为所述频谱边缘子载波以提高 带外干扰抑制能力。 6.一种发送信号的装置,其特征在于,包括: 划分单元,用于将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波; 预编码单元,用于将待发送数据进行预编码获得所述数据在所述子载波上的调制符 号,其中所述预编码为使得所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极 性相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没有极性的调制 符号; 发。

6、送单元,用于发送所述数据在所述子载波上的调制符号。 7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述划分单元包括: 第一划分模块,用于当所述频谱为连续的频谱时,将所述连续的频谱所包含的子载波 划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波;或 第二划分模块,用于当所述频谱为非连续频谱时,将所述非连续频谱中每段频谱所包 含的子载波分别划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波。 8.根据权利要求6或7所述的装置,其特征在于,所述划分单元具体用于将所述频谱边 缘部分第一数量的子载波划分为频谱边缘子载波,并将所述频谱中除所述频谱边缘子载波 权 利 要 求 书CN 102611664 A 2/2页 3 外剩余的子载。

7、波划分为频谱非边缘子载波,所述第一数量的确定使得数据吞吐率和带外干 扰抑制能力达到平衡。 9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述划分单元还用于将所述频谱边缘部 分小于所述第一数量的子载波划分为所述频谱边缘子载波以提高数据吞吐率。 10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述划分单元还用于将所述频谱边缘部 分大于所述第一数量的子载波划分为所述频谱边缘子载波以提高带外干扰抑制能力。 权 利 要 求 书CN 102611664 A 1/7页 4 发送信号的方法及装置 技术领域 0001 本发明涉及通信领域,尤其涉及一种发送信号的方法及装置。 背景技术 0002 CR(Cognitive 。

8、Radio,认知无线电)是目前解决频谱资源紧张的有效方法,通 过频谱感知(Spectrum Sensing),获取并接入未使用的授权频段,但必须保证不对授 权用户造成同频干扰,并且邻频干扰不能过高。OFDM(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,正交频分复用)能简单高效地抑制信道时间色散引起的ISI(Inter-Symbol Interference,码间干扰),实现高速的数据传输。OFDM技术把受到信道频率选择性衰落的 信号带宽,划分成相互正交的具有平坦衰落的若干个子载波,降低了接收机信号检测的复 杂度;不同的带宽可以通过改变子载波的数量实现,适。

9、应可变带宽操作;子载波分配到不 同的用户,以OFDMA的方式实现多用户接入,甚至可以在不连续频段上实现OFDM传输。但 是,OFDM存在带外辐射衰减慢的缺点,会对授权用户造成比较大的带外干扰。 0003 目前通过以下两种方法克服上述带外干扰的问题,包括:第一种,通过AIC(Active Interference Cancellation,主动干扰抵消)和AST(Adaptive SymbolTransition,自适应 符号过渡)对当前的发射数据块进行计算,分别插入干扰抵消子载波或者符号扩展抑制带 外干扰,但是该方法需要的每个数据块进行计算,复杂度过高。第二种,通过子载波加权的 方法,即通过在。

10、OFDM子载波上直接乘上对应的加权因子来抑制带外干扰,但该方法需要根 据每个数据块分别求解出当前的加权因子,计算量过大。 0004 现有技术中的抑制带外干扰的方法,虽然能够在一定程度上抑制带外干扰,但是 该种带外干扰的实现计算量大、复杂度高。 发明内容 0005 本发明的实施例提供一种发送信号的方法及装置,能够以简单的方法实现有效的 抑制带外干扰。 0006 本发明的实施例采用如下技术方案: 0007 一种发送信号的方法,包括: 0008 将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波; 0009 将待发送数据进行预编码获得所述数据在所述子载波上的调制符号,其中所述预 编码为使得所。

11、述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极性相反的调制 符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没有极性的调制符号; 0010 发送所述数据在所述子载波上的调制符号。 0011 一种发送信号的装置,包括: 0012 划分单元,用于将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载 波; 0013 预编码单元,用于将待发送数据进行预编码获得所述数据在所述子载波上的调制 说 明 书CN 102611664 A 2/7页 5 符号,其中所述预编码为使得所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对 极性相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没。

12、有极性的调 制符号; 0014 发送单元,用于发送所述数据在所述子载波上的调制符号。 0015 本发明实施例提供的技术方案,与现有技术相比,仅需要将频谱所包含的子载波 划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波,使所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边 缘子载波携带一对极性相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带 一个没有极性的调制符号,实现边缘子载波带外干扰的自我抑制,从而能够以简单的方法 实现有效的抑制带外干扰。 附图说明 0016 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现 有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅。

13、是本 发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以 根据这些附图获得其他的附图。 0017 图1为本发明实施例1中信号发送方法的流程图; 0018 图2为本发明实施例1中预编码方法表示图; 0019 图3为本发明实施例2中发送信号的流程图; 0020 图4为本发明实施例3中一种发送信号的组成框图; 0021 图5为本发明实施例3中另一种发送信号的组成框图; 0022 图6为本发明实施例3中另一种发送信号的组成框图。 具体实施方式 0023 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完 整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分。

14、实施例,而不是全部的实施例。 0024 实施例1 0025 本发明实施例提供一种发送信号的方法,如图1所示,该方法包括: 0026 101、将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波。 0027 其中,所述频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波,包 括: 0028 当所述频谱为连续的频谱时,将所述连续的频谱所包含的子载波划分为频谱边缘 子载波和频谱非边缘子载波;或 0029 当所述频谱为非连续频谱时,将所述非连续频谱中每段频谱所包含的子载波分别 划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波。 0030 其中,所述将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子。

15、载波, 包括: 0031 将所述频谱边缘部分第一数量的子载波划分为频谱边缘子载波,并将所述频谱中 除所述频谱边缘子载波外剩余的子载波划分为频谱非边缘子载波,所述第一数量的确定使 得数据吞吐率和带外干扰抑制能力达到平衡。其中,所述第一数量为一经验值,当将所述频 说 明 书CN 102611664 A 3/7页 6 谱边缘部分等于所述第一数量的子载波划分为所述频谱边缘子载波时,能够实现既能有效 地抑制带外干扰,又能提高数据吞吐率。 0032 进一步的,需要说明的是,带外干扰主要是由频谱的边缘子载波传输数据引起的, 由于本发明实施例采用将所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极 性相反。

16、的调制符号,来实现边缘子载波带外干扰的自我抑制,因此,将频谱边缘子载波较多 时,对带外干扰的抑制能力就越强,而由于频谱边缘子载波中的两个子载波才携带一个调 制符号,使得数据吞吐率降低;反之,当频谱边缘子载波较少时,数据吞吐率会提高,但是带 外干扰抑制能力减弱;因此当将传输所述待发送数据的频谱所包含的子载波划分为频谱边 缘子载波和频谱非边缘子载波时,可以根据用户的需求,灵活的调整所述频谱边缘子载波 和频谱非边缘子载波数量之间的比例关系,以满足用户灵活的调整带外干扰抑制强度和数 据吞吐率之间的关系。具体包括: 0033 当需要提高数据吞吐率时,将所述频谱边缘部分小于第一数量的子载波划分为所 述频谱。

17、边缘子载波,并将所述频谱中除所述频谱边缘子载波外剩余的子载波划分为频谱非 边缘子载波。 0034 当需要提高带外干扰抑制能力时,将所述频谱边缘部分大于所述第一数量的子载 波划分为所述频谱边缘子载波,并将所述频谱中除所述频谱边缘子载波外剩余的子载波划 分为频谱非边缘子载波。 0035 102、将待发送数据进行预编码获得所述数据在所述子载波上的调制符号,其中所 述预编码为使得所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极性相反的 调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没有极性的调制符号。 0036 具体的,该预编码方法可以如图2所示,图2中的每个位置表示一个子载波,而每 。

18、个数据表示子载波上的调制符号;例如,将频谱所包含的子载波中的从b 0 到-b (N-M)/2-1 以及 从b (3M-N)/2 到-b M 的子载波,划分为频谱边缘子载波;将频谱所包含的子载波中的从b (N-M)/2 到 b (3M-M)/2-1 的子载波,划分为频谱非边缘子载波。所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘 子载波携带一对极性相反的调制符号,如b 0 和-b 0 ,b M 和-b M 等,所述频谱非边缘子载波中 的每个子载波携带一个没有极性的调制符号,如b (N-M)/2 ,b (N-M)/2 ,b (3M-N)/2-1 等。 0037 另外,所述编码方法还可以通过矩阵的形式表示,。

19、如矩阵G所示,该矩阵G具体表 示为: 0038 0039 其中,该I为单位矩阵,表示频谱非边缘子载波,按照传统OFDM方式对所述频谱非 边缘子载波进行调制;该G e 表示频谱边缘子载波,使所述频谱边缘子载波中每两个相邻频 谱边缘子载波携带一对极性相反的调制符号,具体的所述G e 表示如下: 0040 说 明 书CN 102611664 A 4/7页 7 0041 103、发送所述数据在所述子载波上的调制符号。 0042 本发明实施例中,将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子 载波,使所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极性相反的调制符 号,并且所述频谱非边缘子载。

20、波中的每个子载波携带一个没有极性的调制符号,实现边缘 子载波带外干扰的自我抑制,从而能够以简单的方法实现有效的抑制带外干扰。 0043 并且,本发明实施例中,将所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携 带一对极性相反的调制符号,来实现边缘子载波带外干扰的自我抑制,因此在通过边缘子 载波传输数据时,不需要降低发射功率,甚至还可以以比非边缘子载波的发射功率还高的 功率传输数据,因此使用户可以根据需要调整频谱边缘子载波和非边缘子载波发发射功率 的大小。 0044 进一步的,本发明实施例中,在将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和 频谱非边缘子载波时,可以根据用户的需求调整所述频谱边缘子载波。

21、和频谱非边缘子载波 的比例,以满足用户灵活的调整带外干扰抑制强度和数据吞吐率之间的关系。 0045 实施例2 0046 本发明实施例提供一种发送信号的方法,如图3所示,该方法包括: 0047 201、将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波。 0048 其中,所述将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波的 具体描述,可以参考实施例1中的步骤101中相应描述,本发明实施例此处将不再赘述。 0049 202、将待发送数据进行第一次频谱预编码。 0050 其中,所述将待发送数据进行第一次频谱预编码,可以通过以下的方式实现,包 括: 0051 将所述频谱非边缘子载波。

22、进行第一次频谱预编码,或者将所述频谱边缘子载波和 频谱非边缘子载波进行第一次频谱预编码,所述第一次频谱预编码为抑制带外干扰的预编 码。其中,将所述频谱非边缘子载波进行第一次频谱预编码;或者将所述频谱边缘子载波和 频谱非边缘子载波进行第一次频谱预编码,可以采用现有技术中的任一种抑制带外干扰的 频谱预编码方法,本发明实施例对此不进行限制,例如子载波加权的频谱预编码方法等。 0052 203、将进行第一次预编码后的待发送数据进行预编码获得所述数据在所述子载 波上的调制符号。 0053 其中,所述将进行第一次预编码后的待发送数据进行预编码的具体描述,可以参 考实施例1中的步骤102中的描述,本发明实施。

23、例此处将不再赘述;不同的是,本发明实施 例是将通过现有技术中抑制带外干扰的编码方式编码后的待发送数据进行预编码。 0054 204、发送所述数据在所述子载波上的调制符号。 0055 本发明实施例中,将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子 载波,使所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一对极性相反的调制符 说 明 书CN 102611664 A 5/7页 8 号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没有极性的调制符号,实现边缘 子载波带外干扰的自我抑制,从而能够以简单的方法实现有效的抑制带外干扰。 0056 并且,本发明实施例中,将所述频谱边缘子载波中每两个相。

24、邻频谱边缘子载波携 带一对极性相反的调制符号,来实现边缘子载波带外干扰的自我抑制,因此在通过边缘子 载波传输数据时,不需要降低发射功率,甚至还可以以比非边缘子载波的发射功率还高的 功率传输数据,因此使用户可以根据需要调整频谱边缘子载波和非边缘子载波发发射功率 的大小。 0057 进一步的,本发明实施例中,在将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和 频谱非边缘子载波时,可以根据用户的需求调整所述频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波 的比例,以满足用户灵活的调整带外干扰抑制强度和数据吞吐率之间的关系。 0058 更进一步的,本发明实施例中,在对待发送数据进行预编码之前,可以采用现有技 术中的任一种抑。

25、制带外干扰的预编码方式对所述待发送数据进行编码,之后再对编码后的 待发送数据进行预编码的处理;通过对待发送数据的两次预编码,进一步提高了带外干扰 的抑制强度。 0059 实施例3 0060 本发明实施例提供一种发送信号的装置,可以应用在CR系统中,本实施例的装置 用于实现上述实施例中的方法,该装置能够完全实现上述方法实施例中的各步骤及功能。 如图4所示,该装置包括:划分单元31、预编码单元32和发送单元33。 0061 划分单元31,用于将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子 载波。 0062 预编码单元32,用于将待发送数据进行预编码获得所述数据在所述子载波上的调 制符号,其。

26、中所述预编码为使得所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携带一 对极性相反的调制符号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没有极性的 调制符号。 0063 发送单元33,用于发送所述数据在所述子载波上的调制符号。 0064 如图5所示,所述划分单元31包括:第一划分模块311或第二划分模块312。 0065 第一划分模块311,用于当所述频谱为连续的频谱时,将所述连续的频谱所包含的 子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波。 0066 第二划分模块312,用于当所述频谱为非连续频谱时,将所述非连续频谱中每段频 谱所包含的子载波分别划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波。 0。

27、067 其中,所述将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波, 可以采用以下的方式实现,包括:将所述频谱边缘部分第一数量的子载波划分为频谱边缘 子载波,并将所述频谱中除所述频谱边缘子载波外剩余的子载波划分为频谱非边缘子载 波,所述第一数量的确定使得数据吞吐率和带外干扰抑制能力达到平衡。其中,所述第一数 量为一经验值,当将所述频谱所包含的子载波中等于预定数量门限的子载波划分为所述频 谱边缘子载波时,能够实现既能有效地抑制带外干扰,又能提高数据吞吐率。 0068 进一步的,需要说明的是,带外干扰主要是由频谱的边缘子载波传输数据引起的, 由于本发明实施例采用将所述频谱边缘子载波中每两。

28、个相邻频谱边缘子载波携带一对极 性相反的调制符号,来实现边缘子载波带外干扰的自我抑制,因此,将频谱边缘子载波较多 说 明 书CN 102611664 A 6/7页 9 时,对带外干扰的抑制能力就越强,而由于频谱边缘子载波中的两个子载波才携带一个调 制符号,使得数据吞吐率降低;反之,当频谱边缘子载波较少时,数据吞吐率会提高,但是带 外干扰抑制能力减弱;因此当将传输所述待发送数据的频谱所包含的子载波划分为频谱边 缘子载波和频谱非边缘子载波时,可以根据用户的需求,灵活的调整所述频谱边缘子载波 和频谱非边缘子载波数量之间的比例关系,以满足用户灵活的调整带外干扰抑制强度和数 据吞吐率之间的关系;当调整带。

29、外干扰抑制强度和数据吞吐率之间的关系时,所述划分单 元31还用于: 0069 当需要提高数据吞吐率时,将所述频谱边缘部分小于第一数量的子载波划分为所 述频谱边缘子载波,并将所述频谱中除所述频谱边缘子载波外剩余的子载波划分为频谱非 边缘子载波。 0070 当需要提高带外干扰抑制能力时,将所述频谱边缘部分大于第一数量的子载波划 分为所述频谱边缘子载波,并将所述频谱中除所述频谱边缘子载波外剩余的子载波划分为 频谱非边缘子载波。 0071 进一步,为了提高带外干扰抑制的强度,如图6所示,该装置还包括:第一频谱预 编码单元34。 0072 第一频谱预编码单元34,用于在所述预编码单元32将待发送数据进行。

30、预编码获 得所述数据在所述子载波上的调制符号之前,将所述频谱非边缘子载波进行第一次频谱预 编码,或者将所述频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波进行第一次频谱预编码,所述第一 次频谱预编码为抑制带外干扰的预编码。 0073 其中,第一频谱预编码单元34将所述频谱非边缘子载波进行第一次频谱预编码; 或者将所述频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波进行第一次频谱预编码时,可以采用现有 技术中的任一种抑制带外干扰的频谱预编码方法,本发明实施例对此不进行限制,例如子 载波加权的频谱预编码方法等。 0074 本发明实施例中,将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子载波和频谱非边缘子 载波,使所述频谱边缘子载波中每两个相。

31、邻频谱边缘子载波携带一对极性相反的调制符 号,并且所述频谱非边缘子载波中的每个子载波携带一个没有极性的调制符号,实现边缘 子载波带外干扰的自我抑制,从而能够以简单的方法实现有效的抑制带外干扰。 0075 并且,本发明实施例中,将所述频谱边缘子载波中每两个相邻频谱边缘子载波携 带一对极性相反的调制符号,来实现边缘子载波带外干扰的自我抑制,因此在通过边缘子 载波传输数据时,不需要降低发射功率,甚至还可以以比非边缘子载波的发射功率还高的 功率传输数据,因此使用户可以根据需要调整频谱边缘子载波和非边缘子载波发发射功率 的大小。 0076 进一步的,本发明实施例中,在将频谱所包含的子载波划分为频谱边缘子。

32、载波和 频谱非边缘子载波时,可以根据用户的需求调整所述频谱边缘子载波和频谱非边缘子载波 的比例,以满足用户灵活的调整带外干扰抑制强度和数据吞吐率之间的关系。 0077 更进一步的,本发明实施例中,在对待发送数据进行预编码之前,可以采用现有技 术中的任一种抑制带外干扰的预编码方式对所述待发送数据进行编码,之后再对编码后的 待发送数据进行预编码的处理;通过对待发送数据的两次预编码,进一步提高了带外干扰 的抑制强度 说 明 书CN 102611664 A 7/7页 10 0078 通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借 助软件加必需的通用硬件的方式来实现,当然也可以通。

33、过硬件,但很多情况下前者是更佳 的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部 分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中,如计 算机的软盘,硬盘或光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。 0079 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何 熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵 盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。 说 明 书CN 102611664 A 10 1/2页 11 图1 图2 图3 说 明 书 附 图CN 102611664 A 11 2/2页 12 图4 图5 图6 说 明 书 附 图CN 102611664 A 12 。

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